CN1721331A - 排水处理装置和厨房垃圾处理系统及除油装置 - Google Patents

排水处理装置和厨房垃圾处理系统及除油装置 Download PDF

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CN1721331A CNA2005100813436A CN200510081343A CN1721331A CN 1721331 A CN1721331 A CN 1721331A CN A2005100813436 A CNA2005100813436 A CN A2005100813436A CN 200510081343 A CN200510081343 A CN 200510081343A CN 1721331 A CN1721331 A CN 1721331A
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Abstract

一种排水处理装置(1),具有作为被处理水中的污浊物质的分离除去装置的除油装置(20)、配置在所述除油装置(20)的后阶段,并将由除油装置(20)排出的被处理水通过膜分离活性污泥分进行处理的膜分离活性污泥装置(30)。因此,提供能够通过除去含在被处理水中的油,控制膜分离活性污泥装置的膜的堵塞,更有效地进行活性污泥处理的排水处理装置。

Description

排水处理装置和厨房垃圾处理系统及除油装置
技术领域
本发明涉及用于处理食品加工工厂或生活污水等中的含有油分或固态物等的悬浊物质的排水的处理的排水处理装置、具有该排水处理装置的厨房垃圾处理系统、以及这些排水处理装置或厨房垃圾处理系统等所具有的除油装置。
背景技术
以往,尤其为了处理BOD高的食品加工厂等的排水,使用了利用微生物的活性污泥装置。但是,在活性污泥装置的处理水中悬浮有活性污泥絮凝物,并需要另外设置用于在将处理水废弃之前沉淀分离活性污泥的沉淀槽,从而存在随着装置的大型化而沉淀需要更长时间的问题。
作为解决这些问题的活性污泥处理方法,公开有通过在处理槽内配备过滤装置,无需等待活性污泥的沉淀,而只将处理水从处理槽内取出的方法,即所谓的膜分离活性污泥处理方法(参照专利文献1)。
【专利文献1】特开平2-164498号公报
然而,在上述的膜分离活性污泥处理中,在处理含有大量的油分或固态物等的悬浮物的来自食品加工厂等的排水或、生活排水、进而来自厨房垃圾处理机等的排水时,存在过滤膜被油分堵塞的问题。
发明内容
因此,本发明提供即使在排水中含有油分,也能够抑制过滤膜的堵塞的同时,进行进一步有效的活性污泥处理的排水处理装置、通过将这样的排水处理装置配备在厨房垃圾处理系统,能够减轻对公共的污水处理设施或环境等的负担的厨房垃圾处理系统、以及作为事宜地使用在这些排水处理装置或厨房垃圾处理系统中的除油装置的使用电化学方法的除油装置,其中,所述厨房垃圾处理系统粉碎从像餐馆或公寓一样的密集建筑物排出的厨房垃圾,并通过输送水输送而进行处理。
本发明的除油装置,是具有:处理槽、设置在所述处理槽内,且至少有一对的电极、用于对所述一对的电极之间进行通电的电源、用于向所述处理槽供给被处理水的供给部、用于将所述被处理水从所述处理槽排出的排出部、将所述处理槽内分隔为多个处理室,且配置成能够在各处理室之间通水的隔壁的除去所述被处理水中的油分的除油装置,其特征在于,至少有1个以上的所述隔壁的一部分配置为位于贮存在所述处理槽中的所述被处理水的液面之上。
根据本发明之2所述的除油装置,其特征在于,在本发明之1的发明中,通过所述电源对所述一对电极之间通电,使在所述被处理水中产生气泡,并由所述气泡使所述油浮上所述液面,而用所述隔壁防止所浮上的油从所述排出部排出。
本发明之3所述的除油装置,其特征在于,具有至少有一对的电极、和用于对所述一对电极间通电的电源,而且是用于处理包含油、表面活性剂的被处理水的除油装置,通过所述电源在所述一对电极之间通电,使在所述被处理水中产生气泡,并由所述气泡除去所述油。
本发明之4所述的除油装置,其特征在于,在本发明之3所述的发明中,所述被处理水进而包含卤素离子,从所述一对电极的一方开始生成次卤酸,并将所述油由所述次卤酸进行细微化,而将所细微化的油通过所述表面活性剂进行乳化,并将所乳化的油由所述气泡除去。
本发明之5所述的除油装置,其特征在于,在本发明之1至本发明之4所述的发明中,通过切换所述一对电极的极性,将附在所述电极上的油从所述电极表面分离。
本发明之6所述的除油装置,其特征在于,在本发明之1至本发明之5所述的发明中,在所述被处理水中进而包含菌,从所述一对电极的一方开始生成次卤酸,并由所述次卤酸对所述被处理水中的菌进行除菌。
本发明的排水处理装置,其特征在于,具有:降低被处理水中的有机物的有机物降低装置、从由所述有机物降低装置处理后的所述被处理水中分离污泥的分离处理装置,并将用于除去所述被处理水中的油分的除油装置配备在所述有机物降低装置的前阶段。
本发明的厨房垃圾处理系统,其特征在于,具有:粉碎厨房垃圾的粉碎装置、输送所粉碎的厨房垃圾的输送装置、从由所述输送装置所输送的厨房垃圾分离水分的固液分离装置、处理由所述固液分离装置分离的固态成分的厨房垃圾处理装置、将由所述固液分离装置从厨房垃圾分离出的水分作为被处理水,并用于除去所述被处理水中的油分的除油装置、降低由所述除油装置处理后的所述被处理水中的有机物的有机物降低装置、和从由所述有机物降低装置处理后的所述被处理水中分离污泥的分离处理装置。
本发明之9所述的排水处理装置及厨房垃圾处理系统,其特征在于,在本发明之7及本发明之8所述的发明中,所述除油装置具有:至少一对的电极、用于对所述一对电极之间通电的电源,而除油装置通过由所述电源在所述一对电极之间通电,在所述被处理水中产生气泡,并由所述气泡除去所述被处理水中的油分。
本发明之10所述的排水处理装置及厨房垃圾处理系统,其特征在于,在本发明之9所述的发明中,所述除油装置是从所述一对电极的一方开始生成次卤酸,并由所述次卤酸对所述被处理水进行杀菌的杀菌装置。
本发明之11所述的排水处理装置及厨房垃圾处理系统,其特征在于,在本发明之7至本发明之10所述的发明中,所述分离处理装置是由微孔性薄膜构成,通风洗净所述微孔性薄膜的同时,吸引所述被处理水并使之通过所述微孔性薄膜的过滤装置。
本发明之12所述的排水处理装置及厨房垃圾处理系统,其特征在于,在本发明之7至本发明之11所述的发明中,在所述分离处理装置的后阶段具有将由所述分离处理装置从污泥分离出的所述被处理水以电化学的方法进一步处理的电化学处理装置。
根据本发明可知,能够有效地除去排水中的油分。另外,根据本发明,提供能够通过除去油分而处理排水中的有机物的排水处理装置、以及能够处理含在厨房垃圾中的有机物和油分的厨房垃圾处理系统。
附图说明
图1是表示了作为本发明的一个实施例的排水处理装置的概略图。
图2是本发明的除油装置的概略三面图。
图3是本发明的膜分离活性污泥装置的概略剖面图。
图4是本发明的配设在膜分离活性污泥装置的微孔性薄膜的局部欠缺立体图。
图5是作为本发明的其他的实施例的厨房垃圾处理系统的概略图。
图6是本发明的另一个其他的实施例中的电解处理装置的概略剖面图。
图中,1—排水处理装置、2—厨房处理系统、10—固液分离装置、11—箱体、12—厨房垃圾处理机、13—脱水槽、14—处理槽、15—小孔、16—驱动装置、16A—转动轴、17—排水管、20—除油装置、21—处理槽、21a,21b,21c—处理室、22,23,24,25—电极、26,27—电源、28a,28b,29c—隔壁、29—输送管、30—膜分离活性污泥装置、31—水分处理槽、32—排除口、34—鼓风机、35—吸入泵、36—排水管、40,70—电解处理装置、41,71—处理槽、42,43,72,73—电极、44,74—电源、45—泵、46—配管、47—再生水罐、50—处置器、51—泵、52—泵槽、60—微孔性薄膜、61—加固材、63—框体、64—支持体、65—集水出口。
具体实施例
其次,根据图面对适宜本发明的实施例进行详细的说明。
【实施例1】
下面,根据图面对本发明的一个实施例进行详细说明。图1是本实施例中的将除油装置20配备在膜分离活性污泥装置30的前阶段的排水处理装置的概略构成图、图2是本实施例的除油装置20的三面图、图2(a)是所述除油装置20的上面图、图2(b)是所述除油装置20的B-B剖面图、图2(c)是所述除油装置20的A-A剖面图、图3是本实施例中的膜分离活性污泥装置30的概略剖面图、图4是配设在所述膜分离活性污泥装置30的微孔性薄膜60的局部缺欠立体图。
本实施例中的排水处理装置1用于处理从例如食品加工厂或餐馆的厨房等排出的包含大量的有机物或油分的排水(下面,称为被处理水)。还有,这样的被处理水通常包含自来水,另外在自来水中含有用于杀菌的氯化物离子。
本实施例中的排水处理装置1具有作为被处理水中的油分或固态物等的悬浮物质的分离除去装置的除油装置20、配置在该除油装置20的后阶段,并将从除油装置20排出的被处理水由膜活性污泥法进行处理的膜分离活性污泥装置(有机物降低装置及分离处理装置)30。
本实施例中的除油装置20是通过电化学方法将被处理水中的油分或固态物等的悬浮物质分离而除去。对于该除油装置20,参照图2(a)、(b)、(c)进行说明。除油装置20具有处理被处理水的处理槽21、隔壁28a、28b、28c、输送管29、对向的2对电极对22、23及24、25、向各个电极对通电的电源26和27、用于控制该电源26、27的未图示的控制装置、用于将被处理水供给到处理槽21的未图示的供给部,用于将被处理水从处理槽21排出的未图示的排出部,其中,所述隔壁28a、28b、28c将该处理槽21划分为多个处理室,在本实施例中为4室,即第1个处理室21a、第2个处理室21b、第3个处理室21c、和第4个处理室21d,所述输送管29吸上第4个处理室21d内的被处理水,或用于有选择地自然下流,所述对向的2对电极对22、23及24、25在本实施例中以使至少有局部浸渍在第1个处理室21a内、及第2个处理室21b内的被处理水中的方式分别配备在一个或多个处理室内。
另外,如图2所示,电极对22、23及24、25是分别将电极配置成在水平方向上电极面对向。
在这里,所述电极22、23、24及24是由例如白金(Pt)或白金和铱(Ir)的混合物等的贵金属电极、或将这些涂布在钛等导电性金属机体上的导电体,所有的非溶性电极构成。
另外,供给到除油装置20的被处理水从第1个处理室21a通过隔壁28a的下部之后,流到第2处理室21b,且通过隔壁28b的上部之后,流到第3处理室21c,通过隔壁28c的下部之后,流到第4个处理室21d之后,由输送管29被输送到外部。
膜分离活性污泥装置30通过将从除油装置20排出的被处理水的有机物由膜分离活性污泥法降低并进行处理,进而进行过滤处理。
在这里,关于膜分离活性污泥装置30参照图3进行说明。该膜活性污泥装置具有在内部收容的未图示的作为有机物降低装置的好气性微生物的水分处理槽31、配设在水分处理槽31内的多个微孔性薄膜60、用于打上由该微孔性薄膜60处理的被处理水的吸入泵35、设置在水分处理槽的下部,且给予微孔性薄膜60旋转流的同时,向水分处理槽31内的好气性微生物供给空气的鼓风机34。
微孔性薄膜60是浸渍性平膜,且由如图4所示的形成前后面的膜体61、61、和围绕这些膜体61、61的框体63构成。另外,在该膜体61、61的内部形成有支持体64,所述支持体64形成有将用于保护所述膜体61的无纺布作为材料的加固材62、62及液体的流径。进而,在框体63的上部形成有在膜体61、61之间连通的同时,用于连接到所述吸入泵35的集水出口65。
在这里,膜体61、61是形成了规定的直径以下的微孔的膜部件,能够只使水通过,而不让含在被处理水中的油分、微粒子及细菌等通过。由此,将被处理水中的微粒子或细菌等进而从生成在被处理水中的污泥由膜体61分离,并只有吸收到膜体61内的水分到达形成在微孔性薄膜60的上部的集水出口65。
另外,设置在水分处理槽31的下部的鼓风机34是用于向水分处理槽31内供给气泡。该气泡供给到收容在水分处理槽31内的好气性微生物,并通过活泼化的好气性微生物将水分处理槽31内的被处理水中的有机物分解为硝酸态氮或亚硝酸态氮、氨态氮。还有,此时,通过好气性微生物分解有机物生成污泥。
另外,由鼓风机34供给到被处理水中的气泡成为旋转流,并通风洗净附着在微孔性薄膜60的表面上的微粒子。由此,通风洗净微孔性薄膜60的同时,只吸收被处理水中的水分,并使之通过膜体61,因此,能够抑制膜体61的微孔的堵塞的同时,进行稳定的过滤处理,使得在高浓度排水下能够长期运行,实现过滤效率的提高。
还有,在水分处理槽31的底部形成有用于排出如上所述地生成的污泥的排出口32。
另一方面,与吸入泵35连接有将收集在形成于微孔性薄膜60的上部的集水出口65的被处理水排出到外部的排出管36。
其次,关于本实施例中的排水处理装置1的运行,参照图1至图4进行说明。从食品加工厂或餐馆的厨房等排出的被处理水是首先由除油装置20输送。
如果将被处理水输送到除油装置20的处理槽21,则通过未图示的控制装置对电源26及27通电,向第1个处理室21a内的电极22和第2个处理室21b内的电极24施加正电位,而向第1个处理室21a内的电极23和第2个处理室21b内的电极25施加负电压。由此,电极22、24成为阳极,而电极23、25成为阴极。
通过施加相关电位,由在构成阳极22、24侧是浸在被处理水中的、或未图示的氯化物离子添加装置使以氯化钠等的形态添加到被处理水中的氯化物离子放出电子而生成氯(反应A)。还有,该氯溶解于水中生成作为次卤酸的次氯酸(反应B)。另外,同时发生水的电分解而生成氧(反应C)。进而,此时也生成臭氧、或活性氧。另外,在构成阳极的电极23、25侧生成氢(反应D)。以下表示反应A至反应D。
反应A  
       
反应B  
反应C  
反应D  
还有,由在阳极侧产生的氧气泡或氯气泡、及在阴极侧产生的氢气泡,使含在被处理水中的油分或固态物等的浑浊物质浮上第1个处理室21a、第2个处理室21b及第3个处理室21c的液面,并由隔壁28a、及隔壁28c阶段性地收集。另外,此时,如果通过控制装置转换各电极的极性,即,向电极22、24施加负电压、向电极23、25施加正电压,则附着在各电极表面上的污浊物质等脱离而浮上的同时,电极表面再生,进一步提高除去油分等的污浊物质的效率。
另外,在被处理水含有如厨房排水或家庭的生活排水一样的油分的同时,也含有表面活性剂(洗涤剂等)时,被处理水中的油分的一部分将变为乳浊液(乳化)。
这样,在将含有变为乳浊液的油分的被处理水导入本实施例中的除油装置20时,通过在所述阳极生成的次氯酸对被处理水中的油分进行油滴化或油滴的细微化,因而,被处理水中的油分的乳化进一步进行,乳浊液的粒子变得粗大化,并由于该乳浊液的粗大化,也吸附油分以外的细微的固态物等,进而粗大化,故在各电极表面、尤其在阳极表面,能够有效地收集这样的乳浊液。还有,在这样从阳极上收集的乳浊液通过转换电极的极性,电极表面变为粗大块状而脱离,并浮上第1~第3个处理室21a、21b、21c的液面,通过隔壁28a、28c分级收集。还有,此时,为了防止由于附着在电极表面上的乳浊液而堵塞电极对之间、以及被处理水的流动或电极间的短路,希望的是,将电极之间的距离设为5mm以上,更希望的是,设为10mm以上。
另外,在除油装置20中,为了确保除去污浊物质的时间,希望的是,将被处理水在处理槽21内的滞留时间设为20分以上。
还有,由隔壁28a、28c收集的油或乳浊液等的污浊物质是通过使液面上升而排出、或通过维护作业除去。还有,除去油分等的污浊物质的被处理水是介由输送管从第4个处理室21d输送到后阶段的膜分离活性污泥装置30的水分处理槽31。
在被处理水被输送到水分处理槽31的膜分离活性污泥装置30中,如果通过未图示的控制装置运行鼓风机34、吸入泵35,则只有被处理水被吸入微孔性薄膜60的膜体61内。
在这里,在水分处理槽31内,收容有好气性微生物,因此,通过由鼓风机34向被处理水中供给气泡,借助活泼化的好气性微生物进行降低水分处理槽31内的被处理水中的有机物的处理,使之分解为硝酸态氮或亚硝酸态氮、氨态氮等。还有,此时,通过由好气性微生物分解有机物,生成污泥。还有,通过运行吸入泵35,使含在被处理水中的污泥或微粒子或细菌等附着在微孔性薄膜60的表面上。
被吸入到微孔性薄膜60的膜体61内的水分是由通过膜体61而被净化,其后,经过加固材62、支持体64到达集水出口65,并由吸入泵35介由排水管36排出到外部。还有,由通过好气性微生物分解被处理水中的有机物而生成的污泥是由配备在水分处理槽31的底部的排出口32进行回收并被处理。
以上,根据如本实施例中详细所述的排水处理装置1可知,因为在膜分离活性污泥装置30的前阶段配备了作为油分或固态物等污浊物质的分离除去装置的除油装置20,因此,能够防止以下情况发生,即,被处理水中的油分等堵塞微孔性薄膜60、而导致膜分离活性污泥装置30中的分离处理效果降低。另外,通过由除油装置20的电解生成的次氯酸,对被处理水进行杀菌,故能够抑制后阶段的膜分离活性污泥装置30中的泡沫现象以及不能够分离活性污泥和处理水这样的污泥沉淀性不良即所谓的膨胀(bulking)的同时,由于被处理水中的杂菌减少,而使得对膜分离活性污泥装置30的水分处理槽31内进行整菌,故能够避免活性污泥过度增加的问题。
由此,在被处理水为从食品加工厂或餐馆厨房等排出的油分的排水时,也能够在膜分离活性污泥装置30由好气性微生物降低被处理水中的有机物。进而,能够不堵塞微孔性薄膜60地有效地分离污泥等固态成分和水分,故能够有效地处理被处理水中的有机物,能够减轻对公共污水处理设施或环境的负担。
另外,在除油装置20中,能够由如上所述的电解生成次氯酸,故在被处理水中含有油分和表面活性剂时,通过次氯酸的作用,进一步在被处理水中进行乳浊液的生成及粗大化,并在电极表面进行补充后,能够转换电极的极性,上浮分离粗大化的乳浊液,使得有效除油。
还有,在本实施例中,配设在除油装置20的电极使用了由2个电极构成的一对电极对,但是根据需要,也可以配置多个相同的电极。
另外,由于在除油装置20中由电解生成的次氯酸的产生量过度增加,时有发生后阶段的膜分离活性污泥装置30内的好气性微生物死绝的问题。在这种情况下,需要抑制电解时间、或将电分解的电流密度设成1~2A/dm2左右,使生成次氯酸的电流效率为1%以下等而控制次氯酸的产生量。
【实施例2】
其次,参照图5对本发明的其他的实施例进行说明。还有,在图5中,与上述实施例1相同的符号具有相同或类似的效果。在本实施例中,使上述实施例1中的排水处理装置1具有厨房垃圾处理系统。
图5是表示本实施例中的厨房垃圾处理系统2的概略图。本实施例中的厨房垃圾处理系统2是用于处理由从例如宾馆或餐馆的厨房排出的厨房垃圾或其他有机物的混合物构成的厨房渣滓,在本实施例中尤其处理从设置在餐馆或大食堂的未图示的一角排出的厨房垃圾的情况进行说明。
该厨房垃圾处理系统2具有作为粉碎厨房垃圾的粉碎装置的处置器50、通过输送水输送所粉碎的厨房垃圾的泵(输送装置)51、从由泵51所输送的厨房垃圾分离水分的固液分离装置10、处理由固液分离装置10分离的固态成分的厨房垃圾处理机12、将由固液分离装置10分离的水分作为被处理水处理的除油装置20、膜分离活性污泥排水装置30、将由该膜分离活性污泥装置30处理后的被处理水通过电解进行脱氮及除菌的电解处理装置40、用于贮存在该电解处理装置40中处理,并能够作为中水使用的再生水的再生水罐47。
处置器50是用于粉碎从未图示的撤席角排出的厨房垃圾,而由该处置器50所粉碎的厨房垃圾与来自市水系统的输送水一同暂时贮存在泵槽52中。泵槽52是配设在上述泵51中,并在泵槽52内贮存了一定量的厨房垃圾及输送水时,能够将这些厨房垃圾及输送水通过泵51输送到所述固液分离装置10。
固液分离装置10是将所输送的厨房垃圾及输送水分离为固态成分和水分的装置,并由朝向上面开口的箱体11、设置在箱体11内的金属制的处理槽14、和脱水槽13等构成。处理槽14呈朝向上面开口的有底面的圆筒状,并且在该上面开口上开关自由地盖着盖子,所述盖子转动自由地枢轴支承在箱体11上部。脱水槽13与处理槽14相同,呈朝向上面开口的有底面的圆筒状,并被设置为与处理槽14的内壁保持间隔转动自由。另外,在该脱水槽13的侧面形成有阻止固态成分的通过,而只让水分通过的多个小孔15。
还有,在箱体11的下部设置有驱动装置16。该驱动装置16的转动轴16A贯穿处理槽14并与脱水槽13的底部中心连接。通过运行驱动装置16,转动脱水槽13,使收容在该脱水槽13内部的吸附在固态成分上的水分或含在固态成分中的内含水的一部分或大部分被离心力分离。还有,由离心分离方法分离水分的固态成分被输送到所述厨房垃圾处理机12。
厨房垃圾处理机12是由像在内部配备未图示的搅拌机一样的未图示的处理槽构成,在该处理槽内收容有分解有机物的好气性微生物。另外,厨房垃圾处理机12在处理槽内具有导入空气的未图示的通风装置,并通过该通风装置,将空气导入处理槽内促进处理槽内的好气性微生物的活动。
另一方面,在处理槽14的底部形成有用于排出从固态成分分离出的水分的未图示的排水口,连接到该排水口的排水管17贯穿箱体11连接到除油装置20。
另外,返送管36连接在排出口32,所述返送管36用于将从膜分离活性污泥装置30的水分处理槽31的底部具有的排出口32排出的污泥返送到所述厨房垃圾处理机。
电解处理装置40介由排水管36配备在膜分离活性污泥装置30的后阶段,并且在该电解处理装置40的内部具有未图示的被处理水的流入口和流出口的处理槽41、以使至少有一部分浸渍在该处理槽的被处理水中的方式配置成对向的一对电极42、43、用于对该电极42、43通电的电源44及用于控制该电源44的未图示的控制装置等构成。
所述电极42及43是由例如白金(Pt)或白金和铱(Ir)的混合物等贵金属电极、或将这些涂布在钛等导电性金属基体上的导电体、所谓不溶性电极构成。另外,在该处理槽41上连接有介设了泵45的配管46,该配管46介由未图示的阀装置与外部或再生水罐47连接。
其次,对本实施例的厨房垃圾处理系统2的运行进行说明。将未图示的厨房的一角排出的厨房垃圾输送到处置器50。还有,粉碎处置器50内的厨房垃圾后,与输送水一同贮存在泵槽52。在泵槽52内贮存一定量的厨房垃圾及输送水通过泵51及输送水被送到固液分离装置10。
固液分离装置10通过驱动驱动装置16转动脱水槽13。由于该转动,附着在收容于脱水槽13内的厨房垃圾的固态成分上的水分、或厨房垃圾持有的内含水分的一部分通过离心力而经过脱水槽13被分离到处理槽14侧。转移到处理槽14的水分从未图示的排水口,经过排水管17,被排出到箱体11的外部。
一方面,由于规定时间的离心力,厨房垃圾的固态成分脱水之后被送到厨房垃圾处理机12。将送到厨房垃圾处理机12的厨房垃圾的固态成分通过好气性微生物的生物进行分解处理或进行热干燥处理。
另一方面,从固液分离装置10及厨房垃圾处理机12排出的水分作为被处理水在除油装置20和膜分离活性污泥装置30中进行处理后,介由排水管36供给到后阶段的电解处理装置40。
还有,在本实施例的除油装置20中,如上述实施例1所述地通过隔壁28a、28c收集污浊物质后,吸上未图示的由泵收集的污浊物质,并由未图示的厨房垃圾处理机12返送。由此,将在除油装置20中收集回收的污浊物质通过再生厨房垃圾处理机12进行分解而处理,因此能够降低作为产业废弃物排出的污浊物质的排出量。
在处理槽41内贮存有被处理水的电解处理装置40是通过控制装置将电源44设为ON,并在电极42上施加正电位,在电极43上施加负电位。因而,电极42成为阳极、电极43成为阴极。
通过施加相关电位,向在构成阴极的电极43侧供给在构成阳极的电极42侧生成的电子,从而作为在膜分离活性污泥装置30中由有机物的分解生成的被处理水中的硝酸态氮的硝酸离子被还原为亚硝酸离子(反应E)。进而,还原为亚硝酸离子的硝酸态氮在构成阳极的电极43侧得到电子,并还原到氨(铵离子)(反应F)。以下表示反应E及反应F。
反应E  
反应F  
另一方面,在构成阳极的电极42侧,含在被处理水中的氯化物离子放出电子而生成氯(反应A)。还有,该氯溶解在水中生成作为次卤酸的次氯酸(反应B)。还有,生成的次氯酸与在膜分离活性污泥装置30中生成的氨(铵离子)反应,经过多个化学变化后,转换为氮气(反应G)。以下表示反应G。还有,此时,同时生成臭氧或活性氧。
反应G  
       
       
另外,被处理水中的氨(铵离子)与在构成阳极的电极42侧产生的臭氧、或者活性氧进行如反应H所示的反应,而且由此也被脱氮处理为氮气(反应H)。
反应H  
还有,通过在所述阳极生成的次氯酸,对被处理水中的杂菌进行杀菌的同时,对被处理水也进行脱色。
由此,输送到处理槽41内的被处理水中的硝酸态氮经过电化学方法还原处理为氮,另外,在被处理水中的杂菌被驱散,并由泵45作为再生水(中水)输送到再生水罐47或外部。贮存在再生水罐47中的再生水作为输送由处置器50粉碎的厨房垃圾的输送水再利用。还有,再利用的再利用水再次重复相同的循环,并贮存在再生水罐47中。由此,能够实现水的有效利用,并能够实现水资源的节约。
还有,附着在所述膜分离活性污泥装置30中的微孔性薄膜60上的表面上的污泥、微粒子及细菌等附被鼓风机34产生的气泡通风洗净,并由微孔性薄膜60脱落,浮游在水分处理槽31内,并沉积在水分处理槽31的下部。其后,这些污泥、微粒子及细菌等介由输送管36被送到厨房垃圾处理机12,与通过所述固液分离装置10所分离固态成分一并进行处理。由此,能够减少作为产业废弃物所要处理的污泥的排出量,能够实现运行成本的降低。
另外,在由鼓风机34的通风洗净也未能除去的污泥、微粒子及细菌等附着在微孔性薄膜60的表面时,使由所述电解处理装置40处理后的被处理水在微孔性薄膜60内逆流。由电解处理装置40处理后的被处理水中含有次卤酸等氧化剂,故通过流入微孔性薄膜60,附着在微孔性薄膜60的表面上的污泥等脱落。由此,能够实现微孔性薄膜60的再生,提高由微孔性薄膜60进行的过滤效率的提高。还有,在本实施例中,如上所述的微孔性薄膜60由浸渍性平膜构成,因此,能够实现维护作业性的提高及耐久性的提高。
另外,在本实施例中,通过将在电解处理装置40中处理后的被处理水作为再生水(中水)的泵45,对具有好气性微生物的厨房垃圾处理机12进行喷水。由此,无需将处理后的被处理水特别地作为市水等使用,而能够作为厨房处理机12中的好气性微生物所需的水有效利用。
还有,此时,在电解处理装置40中处理的被处理水的总氯浓度,即,在氯化胺等化合氯或游离氯的浓度为1.5ppm以上,100ppm以下的状态,例如3ppm以上,5ppm以下的状态下从电解处理装置40作为再生水对厨房垃圾处理机12进行喷水。该总氯浓度的调整是用于由未图示的总氯浓度感应器检测被处理水的总氯浓度,并由此控制供给到电解处理装置40的电极42、43的电流值。
由此,通过含有高浓度的总氯的再生水,能够灭绝厨房垃圾处理机12的好气性微生物,并避免处理效率的下降的不妥善性。
根据以上详细所述,将由固液分离装置10从厨房垃圾分离的水分作为被处理水,在膜分离活性污泥装置30中,通过好气性微生物降低被处理水中的有机物,进而,将通过好气性微生物处理的被处理水通过微孔性薄膜50分离为污泥等固态成分,因此,能够有效处理从厨房垃圾分离的水分中的有机物,从而能够减轻对公共污水处理设施的负担。
因此,不像以往一样需要沉淀处理从厨房垃圾分离的水分的大型净化设施,因此,能够实现系统的小型化。
另外,在分离活性污泥装置30的前阶段具有作为油分或污浊物质等的分离除去装置的除油装置20,因此,能够防被处理水中的油分等堵塞微孔性薄膜60,在膜分离活性污泥装置30中的分离处理效率下降的不妥善性于未然的同时,通过由电解产生的次氯酸,对被处理水中的杂菌进行杀菌,故能够抑制在膜分离活性污泥装置30中的泡沫现象或膨胀,从而能够抑制在水分处理槽31内的活性污泥量。
由此,对从食品加工厂或餐馆厨房等排出的含有油分的厨房垃圾分离出的含有油分的被处理水,也能够在膜分离活性污泥装置30中通过好气性微生物降低被处理水中的有机物,进而,能够微孔性薄膜60无堵塞地分离污泥等的固态成分和水分,因此,能够有效地处理被处理水中的有机物,且减少排水中的油分,因此,能够进一步减少对公共污水处理设施或环境的负担。
另外,将通过微孔性薄膜60对污泥进行分离的被处理水在电解处理装置40中通过电化学方法进行处理,因此,能够通过生成在被处理水中的次卤酸等氧化剂,还原处理被处理水中的硝酸态氮或氨态氮为氮气的同时,能够对被处理水进行脱色、除菌及杀菌处理。由此,能够将被处理水在更卫生的优选的状态下排出到外部或作为再生水使用。
还有,在本实施例中,将通过微孔性薄膜60分离了污泥的被处理水通过电解处理装置40由电化学方法进行处理,但是除此之外,也能够通过另外设置的电解水生成装置生成含有次卤酸等的氧化剂的电解水,并用泵等添加到通过微孔性薄膜60所分离的被处理水中,从而作为再生水也能够起到相同的效果。还有,在这种情况下,在微孔性薄膜60的表面附着有由通风洗净未能除去的污泥等的情况下,也可以使通过另外设置的电解水生成装置生成的电解水在微孔性薄膜60进行逆流,促进污泥等的脱落。
另外,在这种情况下,将添加有通过另外设置的电解水生成装置生成的电解水作为再生水(中水),作为输送由处置器50粉碎的厨房垃圾的输送水再利用,也可以得到与上述实施例相同的效果。
还有,在本实施例中,将在电解处理装置40中处理后的被处理水、或添加了由另外设置的电解水生成装置生成的电解水的被处理水作为再生水使用在由处置器50粉碎的厨房垃圾的输送上,但是除此之外,也可以将在膜分离活性污泥装置30中所处理的被处理水作为再利用水使用在由处置器50粉碎的厨房垃圾的输送上、或膜分离活性污泥装置30的微孔性薄膜60的逆流洗净等。
【实施例3】
另外,作为另一个其他的实施例,也可以将上述实施例2中的电解处理装置40作为如图6所示的电解处理装置70。在本实施例中的电解处理装置70的内部由具有未图示的被处理水的流入口和流出口的处理槽71、配置为至少有一部分浸渍在该处理槽的被处理水中的对向的一对电解72、73、和用于给电极72、73通电的电源74及用于控制该电源74的未图示的控制装置。
所述电极72由例如白金(Pt)或白金和铱(Ir)的混合物等的贵金属电解、或将这些涂布在钛等导电性金属基体上的导电体、所有非溶性电极构成。另外,所述电极73由铁(Fe)、或覆盖这些的导电体构成。另外,在该处理槽71上连接有介设了泵45的配管46,该配管46介由未图示的阀装置与外部或再生水罐47连接。
根据所述构成,如果将被处理水从膜分离活性污泥装置30输送到电解处理装置70的处理槽71,则通过控制装置将电源74设为ON,并给电极72施加正电位,电极73施加负电位。由此,电极72成为阳极,而电极73成为阴极(图6的左侧)。
通过施加所述电位,与上述实施例2相同地向在构成阴极的电极73侧供给在构成阳极的电极72侧生成的电子,并由作为通过膜分离活性污泥装置30中的有机物的分解生成的被处理水的硝酸态氮的硝酸离子还原为亚硝酸离子(反应E)。进而,还原为亚硝酸离子的硝酸态氮在构成阴极的电极73侧得到电子,还原至氨(铵离子)(反应F)。
另一方面,在构成阳极的电极72侧含在被处理水中的氯化物离子放出电子而生成氯(反应A)。还有,该氯溶解于水中而生成作为次卤酸的次氯酸(反应B)。还有,生成的次氯酸与在膜分离活性污泥装置30中生成的氨(铵离子)反应,经过多个化学变化后,转换为氮气(反应G)。此时,同时生成臭氧、或者,还生成活性氧。
另外,被处理水中的氨(铵离子)与在构成阳极的电极2侧生成臭氧、或与活性氧反应如反应H,由此也脱氮处理为氮气。由此,输送到处理槽71内的被处理水中的硝酸氮以电化学方法被还原处理至氮气。
这样的被处理水中的氮化合物的处理结束后,控制装置切换电源74的极性,即,向电极73施加正电位,向电极72施加负电位。由此,电极73成为阳极,电极72成为阴极(图6的右侧)。
由此,被处理水进行作为电化学方法的电解处理,构成阳极的电极73由铁或含有铁的材料构成,因此,铁(II)离子被溶在被处理水中,在被处理水中氧化到铁(III)。
生成的铁(III)离子通过如反应I所示的脱磷反应,与被处理水中的磷酸离子进行凝结沉淀,并生成对水难溶性的磷酸铁。
反应I  
由此,能够将作为含在被处理水中的化合物的磷酸离子沉淀为磷酸铁进行处理。
还有,在处理槽71中进行脱氮、脱磷处理的被处理水作为再生水(中水)通过泵45输送到再生水罐47或外部。
由此,根据所述实施例可知,除了具有上述实施例的特征之外,能够将通过微孔性薄膜60分离了污泥的被处理水通过电解处理装置70进行脱磷处理,故能够以对环境也进一步优选的状态将被处理水排出到外部。因此,在将该被处理水排出到外部时,能够进一步减轻对公共污水处理设施或环境的负担。
还有,在上述实施例2、3中使用的固液分离装置10及厨房垃圾处理机12是不仅限与此,只要是能够实施本发明,不限定任何方式。

Claims (12)

1.一种除油装置,是具有:
处理槽、
设置在所述处理槽内,且至少一对的电极、
用于对所述一对的电极之间进行通电的电源、
用于向所述处理槽供给被处理水的供给部、
用于将所述被处理水从所述处理槽排出的排出部、和
将所述处理槽内分隔为多个处理室,且配置成能够在各处理室之间通水的隔壁的、除去所述被处理水中的油分的除油装置,其特征在于,
至少有1个以上的所述隔壁的一部分配置为位于贮存在所述处理槽中的所述被处理水的液面之上。
2.根据权利要求1所述的除油装置,其特征在于,
通过所述电源对所述一对电极之间通电,使在所述被处理水中产生气泡,并由所述气泡使所述油浮上所述液面,而用所述隔壁防止所浮上的油从所述排出部排出。
3.一种除油装置,是具有至少有一对的电极、和用于对所述一对电极间通电的电源,
而且是用于处理包含油、表面活性剂的被处理水的除油装置,其特征在于,
通过所述电源在所述一对电极之间通电,使在所述被处理水中产生气泡,并由所述气泡除去所述油。
4.根据权利要求3所述的除油装置,其特征在于,
所述被处理水进而包含卤素离子,从所述一对电极的一方开始生成次卤酸,并将所述油由所述次卤酸进行细微化,而将所细微化的油通过所述表面活性剂进行乳化,并将所乳化的油由所述气泡除去。
5.根据权利要求1至4所述的除油装置,其特征在于,
通过切换所述一对电极的极性,将附在所述电极上的油从所述电极表面分离。
6.根据权利要求1至权利要求5所述的除油装置,其特征在于,
在所述被处理水中进而包含菌,从所述一对电极的一方开始生成次卤酸,并由所述次卤酸对所述被处理水中的菌进行除菌。
7.一种排水处理装置,其特征在于,具有:
降低被处理水中的有机物的有机物降低装置、从由所述有机物降低装置处理后的所述被处理水中分离污泥的分离处理装置,
并将用于除去所述被处理水中的油分的除油装置配备在所述有机物降低装置的前阶段。
8.一种厨房垃圾处理系统,其特征在于,具有:
粉碎厨房垃圾的粉碎装置、
输送所粉碎的厨房垃圾的输送装置、
从由所述输送装置所输送的厨房垃圾分离水分的固液分离装置、
处理由所述固液分离装置分离的固态成分的厨房垃圾处理装置、
将由所述固液分离装置从厨房垃圾分离出的水分作为被处理水,并用于除去所述被处理水中的油分的除油装置、
降低由所述除油装置处理后的所述被处理水中的有机物的有机物降低装置、和
从由所述有机物降低装置处理后的所述被处理水中分离污泥的分离处理装置。
9.根据权利要求7的排水处理装置及权利要求8所述的厨房垃圾处理系统,其特征在于,
所述除油装置具有:至少一对的电极、和于对所述一对电极之间通电的电源,
而除油装置通过由所述电源在所述一对电极之间通电,在所述被处理水中产生气泡,并由所述气泡除去所述被处理水中的油分。
10.根据权利要求9所述的排水处理装置及厨房垃圾处理系统,其特征在于,
所述除油装置是从所述一对电极的一方开始生成次卤酸,由所述次卤酸对所述被处理水进行杀菌的杀菌装置。
11.根据权利要求7所述的排水处理装置及权利要求8至权利要求10所述的厨房垃圾处理系统,其特征在于,
所述分离处理装置是由微孔性薄膜构成,通风洗净所述微孔性薄膜的同时,吸引所述被处理水并使之通过所述微孔性薄膜的过滤装置。
12.根据权利要求9所述的排水处理装置及权利要求8至权利要求11所述的厨房垃圾处理系统,其特征在于,
在所述分离处理装置的后阶段具有,将由所述分离处理装置分离出污泥的所述被处理水以电化学的方法进一步处理的电化学处理装置。
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